Программный комплекс оптимизации направлений прогрессивного развития объектов

Разработка программного комплекса оптимизации направлений прогрессивного развития объектов, позволяющего рассчитывать векторы прогрессивности для объектов с любыми критериями. Архитектура и платформа реализации программы, логическая структура базы данных.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 08.10.2018
Размер файла 1,4 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Тв - время, в течение года, когда КСА потребляет электроэнергию, ч. Тв = 1970 ч.

Зэ = 0,4Ч1,3Ч1970 = 1024,4, р.;

Затраты на текущие ремонты Зр и на материалы Зм в год примерно равны 6% от стоимости КСА. Следовательно:

Зр = Зм = 22 000Ч0,06 = 1320, р.;

Накладные расходы примерно будут составлять 1000 р. Зн = 1000 р.

Годовой фонд времени Фд устанавливается, исходя из номинального фонда времени и времени профилактики оборудования и ремонтов:

Фд = SЧhЧD - Tпр, (3.7)

где S - продолжительность смены, ч.;

h - количество смен;

D - число рабочих дней в году, дн.;

Tпр - время ремонтов и профилактики оборудования в год, ч.

Фд = 8Ч1Ч247-45 = 1931,ч.;

Таким образом, себестоимость машино-часа работы ЭВМ См-ч равна:

См-ч = (15 000 + 5 500 + 1 024,4 + 1 320 + 1 000)/1 931 = 12, 35 р.;

По этому, затраты на разработку ПК Кп составят:

Кп = 25 000 Ч [(1+0,1) Ч (1+0,26)+0,6+0,1]+320Ч12,35 = 66 197 р.

3.6.2 Расчет-прогноз минимальной цены разработки ИС

Минимальная цена разработки ПК Zmin складывается из полных затрат на разработку Кп и минимально необходимой суммы прибыли Пmin, размер которой позволял бы на минимальном уровне осуществить самофинансирование организации-разработчика после всех обязательных платежей и выплаты налогов.

Zmin = Кп + Пmin (3.8)

Сумма прибыли Пmin рассчитывается исходя из планируемого минимального уровня рентабельности затрат организации-разработчика.

Пmin = КпЧ (Rmin /100), (3.9)

где Rmin -- минимальный уровень рентабельности, (10 - 20%).

Пmin = 65 951 Ч 0,15= 9 892,7 следовательно

Zmin =65 951 +9 892,7 = 75 843, 7 р;

Договорная цена Zдог выбирается по условию:

Zmin ? Zдог ? Zmax

где Zmin - минимальная цена разработки;

Zmax - максимальная цена разработки, которая определяется величиной экономического эффекта, полученная заказчиком.

Цена продажи с учетом НДС:

Zпрод= Zmin(1+НДС/100),

где НДС - налог на добавочную стоимость, НДС - 18 процентов.

Zпрод= 75 843, 7 *(1+18/100)= 89 494,7 р.

3.6.3 Оценка безубыточности и расчет целесообразного объема продаж

Для анализа целесообразности затрат на разработку следует применить метод анализа безубыточности проекта и рассчитать целесообразный объем продаж. Метод анализа заключается в том, чтобы выявить точку безубыточности (ТБ). Под ней подразумевается точка кривой (прямой), показывающей рост объема продаж в системе двух координатных осей, в которой доходы от продажи равны суммарным затратам (прибыль разработчика равна 0). Для анализа безубыточности необходимы следующие данные:

- затраты (единовременные) на разработку ПК Кп =111465,18р.;

- затраты на рекламу, сопровождение на одну сделку, примем равным 2% от единовременных затрат. S1 =111465,18р Ч0,02=2229,3 р.;

- цена продажи Z = 10 000 р.

Найдем точку безубыточности и целесообразный объем продаж для тиражируемой системы в предположении, что цена продажи Zсист равна 50 000 р. Примем затраты на рекламу и сопровождение одной копии равными 3 процента от затрат на разработку системы:

S1сист =Кпсист • 0,03= 65 951 • 0,03=1 978,5 р.

Затраты на разработку считаются эффективными, если доходы покроют все затраты на разработку, продажу системы и будет получена минимально необходимая сумма прибыли Пminсист. Поэтому рассчитывается целесообразный объем продаж Nц из соотношения:

Zсист*Nц ? (Кпсист + S1сист*Nц) + Пminсист,

Откуда

Nц ? ,

Nц.

Объем продаж в стоимостном выражении Q является функцией от количества продаж N и рассчитывается по формуле:

Q (Nц) = Zсист*Nц= 10 000 * 5 =50 000.

Суммарные затраты на разработку и реализацию инструментальной системы определяются по формуле:

S (Nц) = Кпсист + S1сист*Nц = 65 951+1 978,5 *5 =75 841.

Точка безубыточности ТБ находится из соотношения:

Q (NТБ) = S (NТБ),

Или

Zсист * NТБ = Кпсист + S1сист * NТБ,

Откуда

NТБ =.

График для определения точки безубыточности и целесообразного объема продаж приведен на рисунке 3.2

Рисунок 3.2 - График безубыточности и целесообразного объема продаж программного продукта

3.6.4 Расчет единовременных затрат на внедрение системы

Единовременные затраты на внедрение системы включают затраты на приобретение всей системы, капитальные затраты на комплекс технических средств (КТС), а также расходы на установку КТС, его монтаж и наладку.

Так как установка системы планируется на уже существующем оборудовании и в составе имеющегося программного комплекса, то единовременные затраты на внедрение определяются, исходя из затрат на приобретение.

Таким образом, ЗПР равна Zдог, то есть 10 000 р.

3.6.5 Расчет текущих затрат на функционирование системы

Годовые затраты на функционирование комплекса включают в себя затраты на использование КТС, на заработную плату обслуживающего персонала и накладные расходы и могут быть оценены по следующей формуле:

ЗТЕК = СМ-ЧКСА * tiКСА,

где СМ-ЧКСА - себестоимость часа работы КСА, 8.131 руб.;

tiКСА - время решения задачи с использованием КСА в год, 2035 ч.

Тогда

Зтек= 8,131 * 2035 = 16 546,5р.

3.6.6 Расчет экономической эффективности инвестиционных затрат

Потенциальными потребителями являются предприятия или частные лица, которые нуждаются в оптимизировании своих показателей.

Потенциальных клиентов достаточно большое количество, что предполагает высокий спрос на разработанный программный комплекс. Предполагается не только разовая продажа одной единицы программного продукта, но дополнительное обслуживание и консультации.

Предприятие задает минимальную допустимую ставку процента, если процентная ставка не учитывает инфляцию, то ее называют номинальной ставкой процента in, реальная ставка процента i, учитывает уровень инфляции In. реальная ставка процента i, рассчитывается по формуле Фишера:

ir = (in-In) / (1+In), (3.10)

Пусть номинальная ставка процента 20% годовых, уровень инфляции 10%. Значит, реальная (расчетная) ставка процента равна:

ir = (0,20-0,10) / (1+0,10) ? 9%

Чистая дисконтированная стоимость (доход) -- это суммарный эффект за период функционирования инвестиций с учетом приведения всех результатов и затрат к начальному году (дисконтирование с помощью расчетной ставки процента). Чистая дисконтированная стоимость (доход или интегральный эффект) Э1 рассчитывается по формуле:

ЭI = Э · ?j - Kj · ?j, (3.11)

где Т - период функционирования капитальных вложений, г.;

Kj - капитальные вложения в j-м году, т.р.;

Э - экономический результат (прибыль) в j-м году, т.р.;

j - коэффициент дисконтирования для года j.

Коэффициент дисконтирования ?j можно рассчитать по формуле:

j = , (3.12)

где ir - реальная ставка процента, рассчитывающаяся по формуле:

ir = . (3.13)

где in - номинальная ставка процента, при которой капитальные вложения могут считаться эффективными;

In - уровень инфляции.

Номинальная ставка процента in обычно принимается равной банковской ставке процента на заемный капитал, который предприятие должно выплачивать кредитору. Примем ее равной 20 процентов. Текущий уровень инфляции In примем равным 12 процентов.

Таким образом, реальная ставка процента ir, будет равна:

ir =

Предположим, что в первый год было продано три экземпляра ПК, во второй год пять экземпляров, в третий год - четыре экземпляра, в четвертый год - три экземпляра. Минимальная цена разработки системы составляет 65 961,7 р. Цена продажи составляет 10 000 р.

Для того, чтобы оценить инвестиционную привлекательность бизнес-плана по разработке программного комплекса, рассчитаем чистую дисконтированную стоимость, учитывая прибыль только от продаж и пренебрегая доходом от послепродажного обслуживания (Таблица 3.1).

Таблица 3.1 - Расчет чистой дисконтированной стоимости

Год

Инвестиции (затраты, вложения), руб.

Прибыль, руб.

Платежи и поступления, руб.

Расчетная процентная ставка, 7%

Коэффициент дисконтирования

Текущая дисконтированная стоимость, руб.

Итог, руб.

2015

66 125,7

-

- 66 125,7

1

- 66 125,7

- 66 125,7

2016

-

30 000

30 000

0,93

27 900

-38 051

2017

-

50 000

50 000

0,86

43 000

4 949

2018

-

40 000

40 000

0,879

31 600

36 549

2019

-

30 000

30 000

0,72

21 600

57 819

-

-

-

-

Чистая дисконтированная стоимость (ЧДС)

57 819

-

По результатам расчетов в таблице 3.1 построим график окупаемости по чистому дисконтированному доходу по годам (Рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 - Чистый дисконтированный доход от реализации программного продукта

Инвестиции в проект считаются эффективными, если интегральный эффект ЭI -- неотрицательное число, (ЭI 0). Из расчетов таблицы 3.1 и рисунка 3.3 видно, что чистая дисконтированная стоимость превышает нулевое значение и составляет 57 819 рублей сроком вложений на четыре года. Проект начинает приносить прибыль спустя два года, поэтому инвестиционный проект разработки программного комплекса можно считать привлекательным в отношении вложений инвестиций.

4. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕЗОПАСНЫМ УСЛОВИЯМ ТРУДА

4.1 Общие положения

Санитарно-эпидемиологические требования к персональным электронно- вычислительным машинам (ПЭВМ) и условиям труда устанавливаются санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 года на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г N 554 [14].

Санитарные правила действуют на всей территории Российской Федерации и направлены на предотвращение неблагоприятного влияния, на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса при работе с ПЭВМ.

Требования санитарных правил распространяются на:

- условия и организацию работы с ПЭВМ;

- вычислительные персональные и портативные электронные цифровые машины;

- периферийные устройства вычислительных комплексов (принтеры, сканеры, клавиатура, модемы внешние, электрические компьютерные сетевые устройства, устройства хранения информации, блоки бесперебойного питания и пр.);

- устройства отображения информации (видеодисплейные терминалы (ВДТ) всех типов);

- игровые комплексы на базе ПЭВМ.

4.2 Требования к производственным помещениям для работы с ПЭМВ

Помещения для эксплуатации ПЭВМ должны иметь естественное и искусственное освещение. Эксплуатация ПЭВМ в помещениях без естественного освещения допускается только при соответствующем обосновании и наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения, выданного в установленном порядке.

Естественное и искусственное освещение должно соответствовать требованиям действующей нормативной документации. Окна в помещениях, где эксплуатируется вычислительная техника, преимущественно должны быть ориентированы на север и северо-восток. Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др.

Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 6 м2, в помещениях культурно-развлекательных учреждений и с ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 м2.

При использовании ПВЭМ с ВДТ на базе ЭЛТ (без вспомогательных устройств - принтер, сканер и др.), отвечающих требованиям международных стандартов безопасности компьютеров, с продолжительностью работы менее 4-х часов в день допускается минимальная площадь 4,5 м2 на одно рабочее место пользователя (взрослого и учащегося высшего профессионального образования).

Для внутренней отделки интерьера помещений, где расположены ПЭВМ, должны использоваться диффузно отражающие материалы с коэффициентом отражения для потолка - 0,7 - 0,8; для стен - 0,5 - 0,6; для пола - 0,3 - 0,5.

Полимерные материалы используются для внутренней отделки интерьера помещении с ПЭВМ при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации.

Не следует размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи силовых кабелей и вводов, высоковольтных трансформаторов, технологического оборудования, создающего помехи в работе ПЭВМ.

4.3 Требования к уровням электромагнитных полей, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах

Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах пользователей, а также в помещениях образовательных, дошкольных и культурно-развлекательных учреждений, методика проведении инструментального контроля уровней ЗМП на рабочих местах пользователей ПЭВМ представлена в таблице 4.2.

Методика проведения инструментального контроля уровней ЭМ1 1 на рабочих местах пользователей ПЭВМ:

Общие положения

Инструментальный контроль электромагнитной обстановки на рабочих местах пользователей ПЭВМ производится:

- при вводе ПЭВМ в эксплуатацию и организации новых и реорганизации рабочих мест;

- после проведения организационно-технических мероприятий, направленных на нормализацию электромагнитной обстановки;

- при аттестации рабочих мест по условиям труда;

- по заявкам предприятий и организаций.

Инструментальный контроль осуществляется органами I СЭ11 и (или) испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными в установленном порядке.

Таблица 4.2 - Временные допустимые уровни ЭМП создаваемых ПЭВМ

Наименование параметров

1 ВДУ

Напряженность электрического

в диапазоне чается 5 Гц - 2 к/ ц

25 В/м

поля

в диапазоне частот 2 kJ а * 400 кГц

2,5 В/м

Плотность магнитного потока

в диапазоне частот 5 Гц * 2 кГц

250 иТл

в диапазоне частот 2 кГц - 400 к1 ц

25нТл

Напряженность электростатического поля

15 кВ/м

Электростатический потенциал экрана видеомонитора

500 В

Требования к средствам измерений

Инструментальный контроль уровней ЭМИ должен осуществляться приборами с допускаемой основной относительной погрешностью измерений +/- 20%, включенными в Государственный реестр средств измерения и имеющими действующие свидетельства о прохождении Государственной поверки.

Следует отдавать предпочтение измерителям с изотропными антеннами-преобразователями.

Подготовка к проведению инструментального контроля

Составить план (эскиз) размещения рабочих мест пользователей ПЭВМ в помещении.

Занести в протокол сведения об оборудовании рабочего места - наименования устройств ПЭВМ, фирм-производителей, моделей и заводские (серийные) номера.

Занести в протокол сведения о наличии санитарно- эпидемиологического заключения на ПЭВМ и лриэкраиные фильтры (при их наличии).

Установить на экране ВДТ типичное для данного вида работы изображение (текст, графики и др.).

При проведении измерений должна быть включена вся вычислительная техника, ВДТ и другое используемое для работы электрооборудование, размещенное в данном помещении.

Измерения параметров электростатического поля проводить не ранее чем через 20 минут после включения ПЭВМ.

Проведение измерений

Измерение уровней переменных электрических и магнитных полей, статических электрических полей на рабочем месте, оборудованном ПЭВМ, производится на расстоянии 50 см от крана на трех уровнях на высоте 0,5 м, 1,0 м и 1,5 м.

Гигиеническая оценка уровней ЭМП на рабочих местах

Гигиеническая оценка результатов измерений должна осуществляться с учетом погрешности используемого средства метрологического контроля.

4.4 Общие требования к организации рабочих мест пользователя

При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора) должно быть не менее 2.0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.

Высота рабочей поверхности стола для пользователей должна регулироваться в пределах 680 - 800 мм; при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм.

Модульными размерами рабочей поверхности стола для ПЭВМ, на основании которых должны рассчитываться конструктивные размеры, следует считать: ширину 800, 1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм при нерегулируемой его высоте, равной 725 мм.

Рабочее место пользователя ПЭВМ следует оборудовать подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 градусов. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм.

Рабочие места с ПЭВМ в помещениях с источниками вредных производственных факторов должны размещаться в изолированных кабинах с организованным воздухообменом.

Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, требующей значительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, рекомендуется изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5 - 2,0 м.

Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 600 - 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно- цифровых знаков и символов.

Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы.

При этом допускается использование рабочих столов различных конструкций, отвечающих современным требованиям эргономики. Поверхность рабочего стола должна иметь коэффициент отражения 0,5 - 0,7.

Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с ПЭВМ.

Кроме того, конструкция рабочего стула должна обеспечивать:

- ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм;

- поверхность сиденья с закругленным передним краем;

- регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400 - 550 мм и углам наклона вперед до 15 градусов и назад до 5 градусов;

- высоту опорной поверхности спинки 300 +/- 20 мм, ширину - не менее 380 мм и радиус кривизны горизонтальной плоскости - 400 мм;

- угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах +/- 30 градусов;

- регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пределах 260 - 400 мм;

- стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и шириной -- 50-70 мм;

- регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 +/-30 мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350-500 мм.

Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию. Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна быть полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений.

Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100 - 300 мм от края, обращенного к пользователю, или на специальной, регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы.

Оценка тяжести и напряженности трудового процесса пользователей ПЭВМ проводится по методикам, утвержденным в установленном порядке.

Оценка тяжести и напряженности работы операторов пультов управления, профессиональная деятельность которых связана с высокой ответственностью, принятием решений в условиях дефицита времени (авиадиспетчеры, железнодорожные диспетчеры, операторы энергоустановок и т.д.), должна осуществляться на основе как изучения условий, так и функционального состояния работающих с последующей разработкой предложении по рациональной организации труда. Эта работа выполняется научно-исследовательскими организациями, аккредитованными в установленном порядке.

Организация работы с ПЭВМ осуществляется в зависимости от вида и категории трудовой деятельности.

Виды трудовой деятельности разделяются на 3 группы: группа А - работа по считыванию информации с экрана ВДТ с предварительным запросом; группа Б - работа по вводу информации; группа В - творческая работа в режиме диалога с ПЭВМ. При выполнении в течение рабочей смены работ, относящихся к разным видам трудовой деятельности, за основную работу с ПЭВМ следует принимать такую, которая занимает не менее 50% времени в течение рабочей смены или рабочего дня.

Для видов трудовой деятельности устанавливается 3 категории тяжести и напряженности работы с ПЭВМ, которые определяются: для группы А - по суммарному числу считываемых знаков за рабочую смену, но не более 60 000 знаков за смену; для группы Б - по суммарному числу считываемых или вводимых знаков за рабочую смену, по не более 40 000 знаков за смену; для группы В - по суммарному времени непосредственной работы с ПЭВМ за рабочую смену, но не более 6 ч за смену.

В зависимости от категории трудовой деятельности и уровня нагрузки за рабочую смену при работе с 11ЭВМ устанавливается суммарное время регламентированных перерывов, приведенное в таблице 4.3. Таблица 4.3 показывает суммарное время регламентированных перерывов в зависимости от продолжительности работы, вида и категории трудовой деятельности с ПЭВМ.

Таблица 4.3 - Категории работы с ПЭВМ

Категория работы с ПЭВМ

Уровень нагрузки на рабочую смену при видах работ с ПЭВМ

Суммарное время регламентированных перерывов, мин.

Группа А,

кол-во знаков

группа Б, кол-во знаков

группа В, ч,

при 8-часовой смене

при 12-часовой смене

I

до 20000

до 15 000

до 2

50

80

II

до 40 000

до 30 000

до 4

70

110

III

до 60 000

до 40 000

| до 6

90

140

Для предупреждения преждевременной утомляемости пользователей ПЭВМ рекомендуется организовывать рабочую смену путем чередования работ с использованием ПЭВМ и без него.

При возникновении у работающих с ПЭВМ зрительного дискомфорта и других неблагоприятных субъективных ощущений, несмотря на соблюдение санитарно-гигиенических и эргономических требований, рекомендуется применять индивидуальный подход с ограничением времени работы с ПЭВМ.

В случаях, когда характер работы требует постоянного взаимодействия с ВДТ (набор текстов или ввод данных и т.п.) с напряжением внимания и сосредоточенности, при исключении возможности периодического переключения на другие виды трудовой деятельности, не связанные с ПЭВМ, рекомендуется организация перерывов на 10 - 15 минут через каждые 45-60 минут работы.

Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 1 ч.

При работе с ПЭВМ в ночную смену (с 22 до 6 ч), независимо от категории и вида трудовой деятельности, продолжительность регламентированных перерывов следует увеличивать на 30%.

Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно- эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития позотонического утомления целесообразно выполнять комплексы упражнений.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Руководство оператора

Б.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ

Б1.1 Область применения

Разработанный программный комплекс оптимизации направлений прогрессивного развития объектов «ОНПРО» позволяет рассчитывать вектора прогрессивности для любых объектов с любыми критериями. Данные добавляются посредством «парсинга» excel файла определенного формата. Расчёты сохраняются в БД, что позволяет просматривать раннее решённые задачи.

Б1.2 Краткое описание возможностей

Программный комплекс позволяет создавать любые задачи с различными исходными данными (альтернативными решениями и критериями, по которым необходимо проанализировать альтернативы), рассчитывать их Парето оптимальность, рассчитывать для них вектора прогрессивности.

Б1.3 Уровень подготовки оператора

Оператор программного комплекса должен иметь опыт и основные навыки работы с операционной системой семейства Windows (XP/Vista/Seven), так как программный комплекс и его интерфейс разработан по аналогии именно с этой операционной системой..

Квалификация оператора должна позволять осуществлять анализ данных, а также оператор должен иметь навыки работы браузерами, в особенности с браузером Google Chrome.

Б.2 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Программный комплекс предназначен для расчёта вектором прогрессивности, которые сделают объект Парето оптимальным. Программный комплекс гарантированно будет функционировать на персональном компьютере с конфигурацией указанной в Техническом задании на создание программного комплекса.

Б.3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Б3.1 Необходимое программное обеспечение

Для работы с программным комплексом ранжирования критериев необходимо следующее программное обеспечение:

- операционная система Windows XP или более новая версия;

- СУБД Microsoft Access 2003 - 2007.

Б3.2 Порядок проверки работоспособности

5. Запустить сервер приложений Tomcat;

6. Собрать проект с помощью IDE Intellij Idea;

7. Открыть браузер (рекомендуется использовать Google Chrome) и перейти по адресу http://localhost:8080/;

8. Появится главное меню ПК;

Б.4 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Б4.1 Начало и завершение работы в программном комплексе

Запуск работы осуществляется при переходе на http://localhost:8080/. При успешном запуске, перед оператором появляется главная страница ПК (Рисунок Б.1).

Рисунок Б.1 - Главная страница программного комплекса

После того, как оператор перейдёт на сайт, ему необходимо войти, пройдя процедуру авторизации. Для этого необходимо ввести свой логин и пароль и нажать кнопку «Войти».

В ПК оператор может создавать новые задачи или выбирать созданные ранее. Для создания задачи, необходимо ввести описание задачи в меню «Новая задача» и нажать кнопку добавить задачу (Рисунок Б.2).

Рисунок Б.2 - Создание новой задачи

Чтобы перейти на раннее созданную задачу оператору необходимо выбрать необходимую задачу в списке «Задачи» и нажать кнопку «Перейти на задачу» (Рисунок Б.2).

После того, как задача создана, оператору необходимо заполнить данную задачу данными. Для этого необходимо выбрать файл excel, с необходимыми данными. (Рисунок Б.3).

Рисунок Б.3 - Форма добавления новых данных

Файл должен быть определенного формата. В первом столбце файла должны быть названия всех объектов, во втором и последующем должны быть названия критериев. Все данные из файла переносятся в БД при нажатии кнопки «Отправить».

Б4.2 Ввод исходных данных по проекту

В качестве исходных данных по проекту выступают альтернативы, критерии и данные по критериям. Ввод альтернатив, критериев и данных по критериям осуществляется посредством загрузки excel файла.

Рисунок Б.4 - Форма редактирования альтернатив

Для редактирования данных, оператору необходимо нажать кнопку «Редактировать альтернативу» напротив нужной ему альтернативы. Появится меню редактирования альтернативы. Тут же можно редактировать и все критерии, относящиеся к ней (Рисунок Б.4).

Для нахождения Парето оптимальных альтернатив необходимо нажать кнопку «Найти все Парето оптимальные альтернативы». (Рисунок Б.5).

Рисунок Б.5 - Форма задачи

Таблица формируется на основе введенных ранее критериев и альтернатив. Для того чтобы удалить альтернативу со всеми критериями, которые относятся к ней, необходимо нажать кнопку «Удалить альтернативу» (Рисунок Б.5).

Б4.3 Вывод результата работы программы

Чтобы просмотреть вектора прогрессивности не Парето оптимальных альтернатив необходимо нажать кнопку «Найти вектор прогрессивности» (Рисунок Б.6).

Рисунок Б.6 - Форма просмотра векторов прогрессивности

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Разработка аппаратно-программного комплекса для осуществления идентификации объектов управления на основе вещественного интерполяционного метода. Анализ работоспособности аппаратно-программного комплекса, пример идентификации объекта управления.

    магистерская работа [2,2 M], добавлен 11.11.2013

  • Проект программной технологии выявления степени нетранзитивности произвольного отношения предпочтения на заданном множестве объектов любой природы. Логические и математические модели нетранзитивности. Алгоритмическое обеспечение программного комплекса.

    дипломная работа [2,6 M], добавлен 27.03.2013

  • Проектирование и создание информационной базы данных для управления предприятием "Завод металлоизделий". Данные для базы, предметная область, атрибуты объектов базы данных. Объектные отношения, их ключи, связи объектов и отношений базы данных предприятия.

    реферат [26,9 K], добавлен 04.12.2009

  • Моделирование пространства и способы представления пространственных объектов. Хранение и извлечение пространственных объектов. Применение географических баз данных. Классификация объектов на основе размерности. Мозаичное и векторное представление.

    презентация [179,5 K], добавлен 11.10.2013

  • Концептуальная модель базы данных "Бюро по трудоустройству". Разработка информационного и программного обеспечения объектов автоматизации. Реализация базы данных в СУБД MsAccess. Запросы к базе данных. Таблицы, отчеты и макросы. Интерфейс пользователя.

    курсовая работа [5,2 M], добавлен 30.05.2016

  • Разработка базы данных "Учет движения товара в магазине", ее основные функции. Разработка инфологической, концептуальной и физической моделей, предметная область. Определение объектов и связей между объектами. Структура программного обеспечения.

    курсовая работа [1023,7 K], добавлен 05.12.2012

  • Программирование численных методов одномерной оптимизации. Решение одномерных задач оптимизации методами последовательного поиска. Градиентные методы и их применение для оптимизации на ЭВМ математических моделей объектов. Методы нулевого порядка.

    контрольная работа [257,9 K], добавлен 15.01.2009

  • Конструирование базы данных для бухгалтерского учета при начислении зарплаты сотрудникам. Функциональная структура, концептуальная, логическая и физическая модель БД. Выделение информационных объектов. Тексты SQL-запросов, результаты их выполнения.

    курсовая работа [3,3 M], добавлен 27.10.2013

  • Проектирование структуры информационной базы и разработка программного комплекса, позволяющего автоматизировать процесс учета налогоплательщиков. Разработка конфигурации и создание интерфейса базы данных, форм и отчетов в программе "1С Предприятие".

    дипломная работа [3,2 M], добавлен 21.06.2015

  • Моделирование объектов САР, объекта управления. Особенности параметрической оптимизации. Описание пакета ИМОДС: назначение и функции, система файлов, структура меню пользователя. Описание программы и моделируемых объектов. Оценка параметров системы.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 16.02.2013

  • Автоматизация работ по учету отремонтированных, реконструированных, модернизированных строительных объектов и объектов, подлежащих ликвидации. Анализ полученных данных, проектирование базы данных для хранения информации о заказах, клиентах и затратах.

    курсовая работа [6,0 M], добавлен 01.07.2010

  • Выделение информационных объектов и их инфологическая модель. Логическая структура реляционной базы данных. Разработка таблиц в системе управления базами данных Access. Создание запросов, форм и отчетов в СУБД Access. Разработка приложения пользователя.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 05.02.2018

  • Функциональные возможности программного продукта. Требования к программным и аппаратным средствам. Обоснование выбора наилучшей модели для прогнозирования стоимостных показателей объектов. Разработка пользовательского интерфейса и модулей программы.

    дипломная работа [2,3 M], добавлен 24.06.2013

  • Общая характеристика автоматизированной системы мониторинга и учета электроэнергии на фидерах контактной сети. Сравнение с современными автоматизированными системами коммерческого учета электроэнергии. Разработка модели и алгоритма программного комплекса.

    дипломная работа [2,0 M], добавлен 28.06.2015

  • Разработка базы данных "Доставка товара" в среде MS Access, ее структуры, объектов (таблиц, запросов, форм, отчетов, макросов). Анализ предметной области базы данных, описание ее схемы, полей таблиц, разработанных объектов. Требования к работе приложения.

    контрольная работа [2,6 M], добавлен 07.08.2013

  • Информационно-вычислительный комплекс "Ангара" для компьютерного моделирования трубопроводных систем энергетики. Генерации SQL скрипта структуры базы данных и средства программного доступа. Описание интерфейса пользователя и его режимы генерации.

    дипломная работа [5,0 M], добавлен 09.05.2014

  • Принципы организации и структура валютного рынка, основы организации валютных операций. Разработка информационной модели системы "Учет валютных операций" в СУБД Access. Функциональная схема программного приложения, нормализация информационных объектов.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 11.11.2010

  • Проектирование структуры базы данных. Технология обработки данных. Порядок установки и запуска программы. Описание объектов приложения и структура данных. Ввод и изменение исходных данных. Получение выходных документов и тестирование программы.

    отчет по практике [2,3 M], добавлен 22.07.2012

  • Проектирование программного обеспечения для классифицирования выпускников высшего учебного заведения. Выбор системы управления базами данных и языка программирования. Разработка структуры данных, схема базы данных. Реализация программного комплекса.

    дипломная работа [2,4 M], добавлен 27.03.2013

  • Компоновка роботизированного комплекса. Разработка циклограммы работы объектов. Построение релейно-контактной, логической бесконтактной схем по циклограмме и сети Петри. Выбор программируемого контроллера. Разработка и написание программы управления.

    курсовая работа [922,9 K], добавлен 26.01.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.